- Ф.Волдржих Деформационные швы в конструкциях и наземных зданиях
- Комментарии
- Типовые узлы
- Ниже приведены типовые узлы гидроизоляции в формате Autocad
- Типовые узлы деформационных швов фундаментов
- Расход материалов
- Деформационный шов между фундаментами
- Осадочные и сейсмические
- Температурные и усадочные швы
- Как следует обустраивать деформационные швы
- Виды деформационных швов фундамента
- Осадочные и усадочные швы
- Особенности температурного и сейсмического швов
- Правила обустройства разрывов
- Что это такое и для чего необходимо
- Деформационный шов в фундаменте: виды и их устройство
- Чем заполнить и чем изолировать деформационные швы
- Чем изолировать швы
Ф.Волдржих Деформационные швы в конструкциях и наземных зданиях
размещено: 21 Апреля 2012
обновлено: 21 Апреля 2012
Формат djvu. По многочисленным просьбам на форуме отсканированал и отредактировал.
P.S. Книгу делал первый раз так, что строго не судите.
Комментарии
Спасибо. Оценка авторитетного Armina кстати.
Анонс книги:
«Перевод с чешского Т. М. Ванневич
Под редакцией кандидатов техн. наук Д.В.Щербакова и Н.Н.Цаплева
Москва Стройиздат 1978
В книге рассматриваются принципы конструирования температурных швов зданий н сооружений; описываются конструктивные решения швов, локализующих неравномерную осадку здания или его отдельных частей. Приведены примеры решений температурных швов в специальных сооружениях.
Книга предназначена для проектировщиков, инженеров-строителей, а также для студентов средних и высших учебных заведений строительного профиля.
Табл. 29. рис. 389. список лит.: 38 назв.»
Книга очень полезная, с 1978г. актуальна и теперь. Её полное содержание:
Предисловие 5
Введение — анализ и обоснование проблемы 6
1. ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ. УСТРАИВАЕМЫЕ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 11
1.1. Физическая сущность и влияние измерения объёма 11
1.2. Анализ причин объёмных деформаций 15
1.2.1. Влияние увлажнения или высыхания материалов под воздействием колебания относительной влажности воздуха 15
1.2.2. Влияние химических реакций 16
1.2.3. Влияние изменения температуры наружного воздуха 17
1.3. Влияние изменений температуры на характер деформации элементов 33
1.4. Принципы проектирования стыков и швов и конструктивные принципы решения температурных швов 39
1.4.1. Общие принципы проектирования стыков и швов для восприятия температурной деформации элементов 40
1.4.2. Основные требования к герметизации швов, выполняемой с помощью мастик 47
1.5. Конструктивные принципы объёмных деформаций 50
1.5.1. Конструкции фундаментов 50
1.5.2. Расстояние между температурными швами 50
1.5.3. Влияние конструктивных мероприятий на расстояние между температурными швами 59
1.5.4. Влияние теплоизоляции на расстояние между температурными швами 59
1.5.5. Ширина температурных швов 62
1.5.6. Обработка мест сдвига шарнирных швов 63
1.5.7. Деформационные швы должны проходить через все части здания 71
1.5.8. Деформационный шов должен проходить по возможности в одной плоскости 71
1.5.9. Дополнительные деформационные швы в конструкциях зданий 72
1.5.10. Конструктивные принципы решения деформационных швов в зданиях различной планировочной структуры 73
1.5.11. Выбор места расположения деформационного шва в дополнительных конструкциях здания 75
1.5.12. Деформационный шов должен проходить через штукатурный слой 77
1.5.13. Устройство деформационных швов в зданиях с высокой вероятностью возникновения пожара 80
1.5.14. Деформационные швы круглых или криволинейных в плане конструкций 80
1.5.15. Устройство деформационных швов в зданиях крытых плавательных бассейнов 81
1.5.16. Устройство деформационных швов в ненесущих конструкциях 82
1.5.17. Устройство деформационных швов в бетонной подготовке или бетоне сточных лотков в плоских конструкциях покрытия 82
1.5.18. Устройство деформационных швов в самостоятельных строительных элементах — навесных стенах 83
2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УСТРОЙСТВА ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ОСАДКЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ 86
2.1. Осадка и ее влияние на устойчивость здания 87
2.2. Классификация жёсткости конструкции 91
2.3. Основные причины неравномерной осадки зданий 92
2.3.1. Влияние слоистости, неодинаковой сжимаемости и разнородности структуры грунта на конструкции 93
2.3.2. Выбор деформационных швов при учёте различных нагрузок на отдельные части здания 105
2.3.3. Влияние глубины заложения фундаментов на решение деформационных швов 118
2.4. Уменьшение неравномерности осадки конструкций с помощью циклического (замедленного) процесса строительства 121
2.4.1. Исключение или эффективное снижение неравномерной осадки двух разделённых деформационным швом частей здания 123
2.4.2. Строительный процесс и его влияние на уменьшение неравномерной осадки 123
2.5. Общие конструктивные принципы решения деформационных швов для восприятия нер
Источник
Типовые узлы
Компания «ДаКроса» предлагает не только высококачественные изделия и решения АКВАСТОП для гидроизоляции, но и поддержку в проектировании, консультации, разработку технологических решений и сопровождение проекта.
На данной странице представлены основные узлы гидроизоляции АКВАСТОП в Автокаде (AutoCAD).
Ниже приведены типовые узлы гидрошпонок и деформационных швов, доступные для скачивания в формате .dwg.
Наши специалисты готовы оказать помощь в разработке любых нестандартных узлов деформационных швов.
Дополнительную информацию по проектированию, каталоги, технологические карты вы можете запросить по тел.:
Ниже приведены типовые узлы гидроизоляции в формате Autocad
Наименование узла | Ссылка на скачивание файла |
Материал | Расход | ||||||||||||||
Дегидрол люкс марки 8 | 1,5 кг/дм 3 (используется, если в начальный период не исключено попадание воды из шва к наносимому слою Дегидрола люкс марки 7) | ||||||||||||||
Дегидрол люкс марки 5 | 1,7 кг/дм 3 или 4,25 кг/м 2 для слоя 2,5 мм, или 34 кг/м 2 для слоя 20 мм (при сплошном восстановление кромок), или 1,53 кг на 1 погонный метр штрабы сечением 30х30 мм (ремонт трещин в стенках) | ||||||||||||||
Дегидрол люкс марки 7 (используется двухкомпонентная модификация) | 1,5 кг/дм 3 или 1,2 кг на 1 м.п. шва для слоя материала шириной 20 мм и глубиной 40 мм, или 4,8 кг на 1 п.м. шва для слоя материала шириной 40 мм и глубиной 80 мм | ||||||||||||||
Контацид марки 5 (пропитка с тканевым армированием) |
№ | Виды разрезов | Назначение |
---|---|---|
1 | осадочные | предназначены для снижения риска возникновения разрушения фундамента на пучинистых, механически неустойчивых типах грунта; они компенсируют и распределяют в фундаментной плите или ленте, нагрузки от возведенной конструкции, способствуют нормальному протеканию процесса осадки постройки |
2 | усадочные | используются с целью предотвращения растрескивания массивных монолитных оснований ленточного или плитного типа при высыхании бетона |
3 | сейсмические | защищают здания от слабых сейсмических колебаний почвы |
4 | температурные | оберегают основание от деформационных подвижек, возникающих от сжатий и расширений его участков под действием перепадов температур |
Компенсационные разрезы располагают друг от друга на расстояниях, указанных в строительных нормах. Частота их расположения определяется следующими факторами:
- материалом, из которого строится основание;
- типом грунта на участке проведения строительных работ;
- параметрами и весом воздвигаемого сооружения.
Компенсационный разрез
Стандартами определяется наибольшее расстояние между соседними швами, которое можно принимать без выполнения предварительных расчетов. Для проведения точных вычислений в нормах приводятся соответствующие формулы.
Компенсационные стыки используются при строительстве фундамента плитного, ленточного и сборного типов. Их конструкция подбирается по условиям, существующим на стройплощадке.
Осадочные и усадочные швы
Существуют различные причины осадки основания. Основные из них следующие:
- неравномерность нагрузки на участки фундамента;
- наличие на стройплощадке различных по свойствам почвенных пластов.
Неравномерность распределения нагрузки часто вызывается размещением на отдельных участках 1-го основания разного количества этажей.
Если воздвигаемо сооружение занимает значительную площадь, то грунт под ним редко бывает однородного строения и типа. Пласты обладают разной несущей способностью, поэтому основание и построенное здание деформируются, вплоть до неустранимых разрушений.
Осадочный шов оберегает конструкцию от вертикальных подвижек и предотвращает просадку как проблемного участка, так и соседних с ним отделов. При этом перекоса сооружения не происходит.
Обустройство компенсационного стыка необходимо в месте соприкосновения построек, имеющих разное число этажей. Примером может служить дом, с пристраиваемым к нему гаражом, либо террасой. При этом соседние фундаменты не связываются жестким способом друг с другом. Нагрузки распределяются отдельно, поэтому основания допускается закладывать на разную глубину.
Усадочный шов
При затвердевании бетон теряет воду. Влага имеет первостепенное значение в процессе набора прочности материалом. Во время ее испарения бетон в размерах незначительно уменьшается. Результатом этого является стягивание, приводящее к образованию трещин. Особенно сильно данное явление характерно для больших объемов залитого раствора.
Для предотвращения таких негативных процессов предназначен усадочный шов в монолитной плите или ленте. Компенсационные разрезы избавляют от образования надломов и разрывов.
Осадочные и усадочные стыки располагают по площади фундамента согласно выполненным расчетам. При этом учитывают особенности надземной и подземной частей возводимого сооружения.
Особенности температурного и сейсмического швов
Строительный материал изменяет свои размеры под действием температуры. Особенно быстро негативные последствия «сжатий-расширений» проявляются в регионах со значительными ее сезонными колебаниями. Напряжение внутри основания создаются из-за разности температур снаружи здания и внутри:
- зимой холодный уличный воздух охлаждает внешние участки стен (в результате происходит сжатие), а тепло помещений – нагревает их изнутри (способствуя расширению);
- летом все происходит наоборот: снаружи происходит нагревание фундамента, а внутри, циркулирующая, более охлажденная, воздушная масса сдерживает процесс расширения.
Результатом возникших напряжений является разрушение надземных частей фундамента. Расположенные в почве его элементы не испытывают существенных перепадов. Отдельным случаем являются подвалы, имеющие систему отопления, расположенные в регионах с глубоким промерзанием почвы. Но при этом возникающие деформационные напряжения меньше, чем в надземных частях постройки.
Создание температурного шва сводит к минимуму отрицательное действие температурных колебаний. Стыки данного типа делают только в конструкциях, расположенных над землей, в цоколе.
Швы под значительные нагрузки
Устройство деформационных швов является строительной нормой в местностях с возможным проявлением сейсмической активности. Фундамент разделяют на отдельные отсеки. Их обустраивают требуемым образом по всему периметру. Разрезы предотвращают разрушение конструкции в случае действия волн, возникающих при землетрясении.
Температурные и усадочные стыки довольно часто совмещают друг с другом. Такое комбинирование позволяет повысить надежность защиты здания от разрушения и продлить срок его эксплуатации.
Правила обустройства разрывов
Обустройство разрывов должно происходить с соблюдением ряда правил. Важным моментом является соблюдение технологии их заделки. Нюансы процесса следующие:
- нужно, чтобы высота вертикального шва равнялась аналогичному параметру фундамента;
- шаг расположения стыков зависит от используемого для строительства здания материала, степени пучинистости почвы;
- рекомендуется компенсационные разрывы делать шириной примерно 0,1 м, чтобы удобно было их утеплять и изолировать от влаги;
- швы необходимо обязательно делать на границе соединения пристроек;
- компенсационные разрывы создают не только в ленте фундамента, но и в плите;
- отмостка также оснащается стыками, которые делают из деревянной рейки, залитой битумом;
- после проведения утепления и гидроизоляции, щели следует заделывать влагостойким, эластичным герметиком.
Схема обустройства стыка
Для кирпичных построек выбирают расстояние между разрывами 15 м, для деревянных – 60 м.
Проводить влагоизоляционные мероприятия необходимо обязательно, потому что в швах конденсируется влага.
Технологические разрывы бетонного монолита рекомендуется утеплять и гидроизолировать паклей, обработанной смолой. При их обустройстве на ленточном основании понадобится использовать для этих целей разные материалы. Для изолирования швов часто применяют полиуретановый герметик, обладающий высокой эластичностью, термостойкостью.
Процесс обустройства деформационного шва показан в видео ниже.
Смонтированные по технологии деформационные швы фундамента продлевают время службы здания, обеспечивают надежность и прочность всей конструкции. Они являются обязательными элементами оснований в районах, где могут происходить землетрясения. Также компенсационные стыки актуальны на неустойчивых грунтах и местностях со значительными перепадами температур. Шаг, с которым они располагаются по рабочей площади, закладывается в проект еще на этапе его создания. Правильное проведение закладывания, гидроизоляции и герметизации стыков – это неотъемлемое условие получения качественного результата.
Деформационный шов в строительстве
Фундамент представляет собой часть конструкции, которая скрыта от глаз, но подвергается наибольшему давлению при эксплуатации здания. При строительстве особое внимание уделяется возведению именно этой части дома. И особенно важно правильно сделать деформационный шов в фундаментах.
Что это такое и для чего необходимо
Деформационный шов в фундаментной плите представляет собой специально заложенный разрыв или пустоту, которая призвана принимать на себя смещения, вызванные движением грунтов. Так удаётся сохранить в целости непосредственно фундамент. Кроме грунтов, устройство деформационных швов обеспечивает защиту при резких перепадах температур. Такое решение при проектировании и строительстве особенно актуально для сейсмически активных регионов.
Устройство деформационных швов в фундаментах наиболее востребовано при закладывании ленточных типов основания здания.
В современном строительстве применяется несколько видов деформационных швов:
- Температурные швы.
- Осадочные швы.
- Усадочные швы.
- Сейсмические швы.
Деформационный шов в фундаменте: виды и их устройство
Сейсмический деформационный шов в фундаментах создаётся на территории, которая подвержена землетрясениям различной мощности. Благодаря устройству деформационных швов удаётся свести к минимуму последствия толчков земной поверхности.
При их устройстве фундамент условно разбивают на отдельные кубы с одинаковыми сторонами. По рёбрам этих кубов и делают деформационный шов фундамента. После организации конструкция выглядит разделённой на отсеки. Для защиты от пагубного влияния температуры окружающей среды швы закрывают гидроизоляционными материалами.
Популярный вариант в строительстве среди деформационных швов – осадочный вид. Этот тип актуален для зданий с переменной этажностью. По мере роста числа этажей будет увеличиваться нагрузка на основание, и оно будет испытывать проседание в грунт. Благодаря наличию специальных швов конструкция не будет растрескиваться и сохранит целостность.
Такой шов представляет собой разделение фундамента на несколько узлов. Каждый шов должен быть защищён особым узлом конструкции. Обустройство осадочного шва потребует дополнительных средств и займёт существенное время – но в будущем вы можете не беспокоиться за целостность стен.
Температурный шов в фундаментах особенно важен в регионах, характеризующихся резкой сменой температур как в течение года, так и в суточном цикле. Резкие скачки приводят к разрушению внутренней структуры строительных материалов, что, в свою очередь, приводит к деформациям и трещинам стен. Наличие деформационных швов позволяет избежать таких проблем.
При разработке проекта здания проводится специальный расчёт квадратов, на которые следует поделить фундамент для создания температурных деформационных швов. При выполнении этой работы учитываются все характеристики региона – сейсмичность, глубина промерзания грунта, амплитуда температур в течение года, характеристики будущего здания и многое другое.
Температурные швы ленточных фундаментов заборов позволяют обеспечить сохранность будущего ограждения и защитить его от растрескивания и возможного полного разрушения.
Температурно-усадочный шов в монолитном фундаменте следует создавать в том случае, если при проведении работ используется большой объём бетона. Особенно если бетон заливается поверх каркаса монолита.
Бетон после заливки постепенно отдаёт влагу и уменьшается в размерах. Это вызывает смещение остальных частей конструкции и создаёт риск возникновения трещин и обрушений. Поэтому наличие деформационных швов при закладывании монолитного фундамента обязательно.
В современном строительстве специалисты часто прибегают к объединению нескольких швов в один, создавая таким образом универсальные швы, способные выдержать различные нагрузки и сложности. К примеру, усадочный и температурный швы дают наилучшую эффективность и довольно просты в обустройстве. Универсальный деформационный шов позволяет обеспечить прочность зданий различной этажности. При закладывании такого шва не имеет значения тип фундамента.
Чем заполнить и чем изолировать деформационные швы
Для основания здания важную роль играет методика, которой будет заложен шов. При обустройстве деформационных швов следует учитывать ряд особенностей производства работ:
- Разрыв шва должен быть равен высоте всего фундамента. В противном случае утрачивается смысл выполнения этого комплекса работ.
- Горизонтальное расстояние между закладываемыми швами определяется в зависимости от материала здания. Деревянные конструкции могут иметь между швами 60 метров, а кирпичные не более 15.
- При анализе грунтов необходимо установить степень морозного пучения грунта при отрицательных температурах. С ростом степени пучения сокращается расстояние между швами.
- Компенсационный шов в фундаменте должен иметь ширину в 10 см – это позволяет утеплить его и провести гидроизоляцию.
- На участке стыка с пристройками всегда предусматривается шов, независимо от расстояния до ближайшего разрыва.
- После проведения всех работ по изоляции шва, обязательно проводят его герметизацию специальным составом.
Указанные правила закладывания разрывов являются универсальными и обязательными для всех типов деформационных швов. При этом, разработка проекта каждого фундамента имеет свои особенности и коррективы. Кроме создания шва, важно грамотно обеспечить его изоляцию и герметизацию – так удастся продлить срок его эксплуатации и снизить риск деформаций.
Конструкция деформационных швов
Для герметизации деформационных швов используют различные материалы:
- Герметики из битума с полимерными соединениями.
- Бутил-каучуковые герметики. Самый дешевый вариант.
- Герметики на основе силикона.
- Полиуретановые виды герметиков.
В сегодняшнем строительстве последний вариант герметиков является наиболее востребованным. Они имеют высокую стоимость, но обеспечивают максимальную прочность при воздействии негативных факторов окружающей среды и давления здания.
Химическое производство использует для создания первоклассных герметиков только специальные полимерные материалы. Использование этих средств позволяет обеспечить надежную защиту фундаменту. При недостаточной внимательности к конструкции она может быстро подвергнуться разрушениям, вплоть до обвала.
Перед непосредственной герметизацией разрыва, необходимо выполнить комплекс действий по подготовке поверхности. Без этого нельзя создать качественное и долговечное покрытие. Полиуретановые герметики гарантируют высокую эластичность и обеспечивают высокий уровень сцепления с поверхностью. Этот вид герметиков обладает высокой термической стойкостью и способны выдерживать колебания температуры от минус 100 градусов до +100.
Чем изолировать швы
Деформационный шов в фундаментах, СНИП на который регламентирует все процессы производства работ и качество применяемых материалов, играет важную роль в нормальной эксплуатации строения. Его обустройство требует существенных затрат времени и денег, но предотвращает возможные деформации.
При разработке проекта размещения швов, весь периметр фундамент разделяется на самостоятельные участки – узлы для деформационных швов. При проведении работ обязательно правильная гидроизоляция, особенно если в доме есть подвал.
На выбор конкретного материала для гидроизоляции влияет ряд факторов:
- Размер шва.
- Вероятность деформаций.
- Давление на фундамент и уровень максимальной нагрузки.
- Характер внешнего воздействия на шов.
Для прочности шва важно обеспечить защиту от воды. Наиболее эффективная методика – создание искусственной петли, которая собирает влагу. Кроме этого, при монтаже устанавливают влагопоглощающие прокладки в толще бетона.
Деформационные швы, которые заложены по всем установленным правилам, гарантируют надежность основанию здания на долгие годы. При строительстве домов на зыбких и подверженных смещениям грунтах создание швов обязательно. В других случаях — это выбор владельца. Соблюдение установленных правил изоляции деформационных швов оказывает решающее влияние на прочность фундамента и увеличивает срок его безопасной эксплуатации.
Источник